These changes are the raw update to linux-4.4.6-rt14. Kernel sources
[kvmfornfv.git] / kernel / drivers / staging / lustre / lustre / ptlrpc / ptlrpcd.c
1 /*
2  * GPL HEADER START
3  *
4  * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 only,
8  * as published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
11  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13  * General Public License version 2 for more details (a copy is included
14  * in the LICENSE file that accompanied this code).
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * version 2 along with this program; If not, see
18  * http://www.sun.com/software/products/lustre/docs/GPLv2.pdf
19  *
20  * Please contact Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
21  * CA 95054 USA or visit www.sun.com if you need additional information or
22  * have any questions.
23  *
24  * GPL HEADER END
25  */
26 /*
27  * Copyright (c) 2003, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
28  * Use is subject to license terms.
29  *
30  * Copyright (c) 2011, 2012, Intel Corporation.
31  */
32 /*
33  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
34  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
35  *
36  * lustre/ptlrpc/ptlrpcd.c
37  */
38
39 /** \defgroup ptlrpcd PortalRPC daemon
40  *
41  * ptlrpcd is a special thread with its own set where other user might add
42  * requests when they don't want to wait for their completion.
43  * PtlRPCD will take care of sending such requests and then processing their
44  * replies and calling completion callbacks as necessary.
45  * The callbacks are called directly from ptlrpcd context.
46  * It is important to never significantly block (esp. on RPCs!) within such
47  * completion handler or a deadlock might occur where ptlrpcd enters some
48  * callback that attempts to send another RPC and wait for it to return,
49  * during which time ptlrpcd is completely blocked, so e.g. if import
50  * fails, recovery cannot progress because connection requests are also
51  * sent by ptlrpcd.
52  *
53  * @{
54  */
55
56 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_RPC
57
58 #include "../../include/linux/libcfs/libcfs.h"
59
60 #include "../include/lustre_net.h"
61 #include "../include/lustre_lib.h"
62 #include "../include/lustre_ha.h"
63 #include "../include/obd_class.h"       /* for obd_zombie */
64 #include "../include/obd_support.h"     /* for OBD_FAIL_CHECK */
65 #include "../include/cl_object.h"       /* cl_env_{get,put}() */
66 #include "../include/lprocfs_status.h"
67
68 #include "ptlrpc_internal.h"
69
70 /* One of these per CPT. */
71 struct ptlrpcd {
72         int pd_size;
73         int pd_index;
74         int pd_cpt;
75         int pd_cursor;
76         int pd_nthreads;
77         int pd_groupsize;
78         struct ptlrpcd_ctl pd_threads[0];
79 };
80
81 /*
82  * max_ptlrpcds is obsolete, but retained to ensure that the kernel
83  * module will load on a system where it has been tuned.
84  * A value other than 0 implies it was tuned, in which case the value
85  * is used to derive a setting for ptlrpcd_per_cpt_max.
86  */
87 static int max_ptlrpcds;
88 module_param(max_ptlrpcds, int, 0644);
89 MODULE_PARM_DESC(max_ptlrpcds, "Max ptlrpcd thread count to be started.");
90
91 /*
92  * ptlrpcd_bind_policy is obsolete, but retained to ensure that
93  * the kernel module will load on a system where it has been tuned.
94  * A value other than 0 implies it was tuned, in which case the value
95  * is used to derive a setting for ptlrpcd_partner_group_size.
96  */
97 static int ptlrpcd_bind_policy;
98 module_param(ptlrpcd_bind_policy, int, 0644);
99 MODULE_PARM_DESC(ptlrpcd_bind_policy,
100                  "Ptlrpcd threads binding mode (obsolete).");
101
102 /*
103  * ptlrpcd_per_cpt_max: The maximum number of ptlrpcd threads to run
104  * in a CPT.
105  */
106 static int ptlrpcd_per_cpt_max;
107 module_param(ptlrpcd_per_cpt_max, int, 0644);
108 MODULE_PARM_DESC(ptlrpcd_per_cpt_max,
109                  "Max ptlrpcd thread count to be started per cpt.");
110
111 /*
112  * ptlrpcd_partner_group_size: The desired number of threads in each
113  * ptlrpcd partner thread group. Default is 2, corresponding to the
114  * old PDB_POLICY_PAIR. A negative value makes all ptlrpcd threads in
115  * a CPT partners of each other.
116  */
117 static int ptlrpcd_partner_group_size;
118 module_param(ptlrpcd_partner_group_size, int, 0644);
119 MODULE_PARM_DESC(ptlrpcd_partner_group_size,
120                  "Number of ptlrpcd threads in a partner group.");
121
122 /*
123  * ptlrpcd_cpts: A CPT string describing the CPU partitions that
124  * ptlrpcd threads should run on. Used to make ptlrpcd threads run on
125  * a subset of all CPTs.
126  *
127  * ptlrpcd_cpts=2
128  * ptlrpcd_cpts=[2]
129  *   run ptlrpcd threads only on CPT 2.
130  *
131  * ptlrpcd_cpts=0-3
132  * ptlrpcd_cpts=[0-3]
133  *   run ptlrpcd threads on CPTs 0, 1, 2, and 3.
134  *
135  * ptlrpcd_cpts=[0-3,5,7]
136  *   run ptlrpcd threads on CPTS 0, 1, 2, 3, 5, and 7.
137  */
138 static char *ptlrpcd_cpts;
139 module_param(ptlrpcd_cpts, charp, 0644);
140 MODULE_PARM_DESC(ptlrpcd_cpts,
141                  "CPU partitions ptlrpcd threads should run in");
142
143 /* ptlrpcds_cpt_idx maps cpt numbers to an index in the ptlrpcds array. */
144 static int              *ptlrpcds_cpt_idx;
145
146 /* ptlrpcds_num is the number of entries in the ptlrpcds array. */
147 static int              ptlrpcds_num;
148 static struct ptlrpcd   **ptlrpcds;
149
150 /*
151  * In addition to the regular thread pool above, there is a single
152  * global recovery thread. Recovery isn't critical for performance,
153  * and doesn't block, but must always be able to proceed, and it is
154  * possible that all normal ptlrpcd threads are blocked. Hence the
155  * need for a dedicated thread.
156  */
157 static struct ptlrpcd_ctl ptlrpcd_rcv;
158
159 struct mutex ptlrpcd_mutex;
160 static int ptlrpcd_users;
161
162 void ptlrpcd_wake(struct ptlrpc_request *req)
163 {
164         struct ptlrpc_request_set *rq_set = req->rq_set;
165
166         LASSERT(rq_set != NULL);
167
168         wake_up(&rq_set->set_waitq);
169 }
170 EXPORT_SYMBOL(ptlrpcd_wake);
171
172 static struct ptlrpcd_ctl *
173 ptlrpcd_select_pc(struct ptlrpc_request *req)
174 {
175         struct ptlrpcd  *pd;
176         int             cpt;
177         int             idx;
178
179         if (req != NULL && req->rq_send_state != LUSTRE_IMP_FULL)
180                 return &ptlrpcd_rcv;
181
182         cpt = cfs_cpt_current(cfs_cpt_table, 1);
183         if (!ptlrpcds_cpt_idx)
184                 idx = cpt;
185         else
186                 idx = ptlrpcds_cpt_idx[cpt];
187         pd = ptlrpcds[idx];
188
189                 /* We do not care whether it is strict load balance. */
190         idx = pd->pd_cursor;
191         if (++idx == pd->pd_nthreads)
192                 idx = 0;
193         pd->pd_cursor = idx;
194
195         return &pd->pd_threads[idx];
196 }
197
198 /**
199  * Return transferred RPCs count.
200  */
201 static int ptlrpcd_steal_rqset(struct ptlrpc_request_set *des,
202                                struct ptlrpc_request_set *src)
203 {
204         struct list_head *tmp, *pos;
205         struct ptlrpc_request *req;
206         int rc = 0;
207
208         spin_lock(&src->set_new_req_lock);
209         if (likely(!list_empty(&src->set_new_requests))) {
210                 list_for_each_safe(pos, tmp, &src->set_new_requests) {
211                         req = list_entry(pos, struct ptlrpc_request,
212                                              rq_set_chain);
213                         req->rq_set = des;
214                 }
215                 list_splice_init(&src->set_new_requests,
216                                      &des->set_requests);
217                 rc = atomic_read(&src->set_new_count);
218                 atomic_add(rc, &des->set_remaining);
219                 atomic_set(&src->set_new_count, 0);
220         }
221         spin_unlock(&src->set_new_req_lock);
222         return rc;
223 }
224
225 /**
226  * Requests that are added to the ptlrpcd queue are sent via
227  * ptlrpcd_check->ptlrpc_check_set().
228  */
229 void ptlrpcd_add_req(struct ptlrpc_request *req)
230 {
231         struct ptlrpcd_ctl *pc;
232
233         if (req->rq_reqmsg)
234                 lustre_msg_set_jobid(req->rq_reqmsg, NULL);
235
236         spin_lock(&req->rq_lock);
237         if (req->rq_invalid_rqset) {
238                 struct l_wait_info lwi = LWI_TIMEOUT(cfs_time_seconds(5),
239                                                      back_to_sleep, NULL);
240
241                 req->rq_invalid_rqset = 0;
242                 spin_unlock(&req->rq_lock);
243                 l_wait_event(req->rq_set_waitq, (req->rq_set == NULL), &lwi);
244         } else if (req->rq_set) {
245                 /* If we have a valid "rq_set", just reuse it to avoid double
246                  * linked. */
247                 LASSERT(req->rq_phase == RQ_PHASE_NEW);
248                 LASSERT(req->rq_send_state == LUSTRE_IMP_REPLAY);
249
250                 /* ptlrpc_check_set will decrease the count */
251                 atomic_inc(&req->rq_set->set_remaining);
252                 spin_unlock(&req->rq_lock);
253                 wake_up(&req->rq_set->set_waitq);
254                 return;
255         } else {
256                 spin_unlock(&req->rq_lock);
257         }
258
259         pc = ptlrpcd_select_pc(req);
260
261         DEBUG_REQ(D_INFO, req, "add req [%p] to pc [%s:%d]",
262                   req, pc->pc_name, pc->pc_index);
263
264         ptlrpc_set_add_new_req(pc, req);
265 }
266 EXPORT_SYMBOL(ptlrpcd_add_req);
267
268 static inline void ptlrpc_reqset_get(struct ptlrpc_request_set *set)
269 {
270         atomic_inc(&set->set_refcount);
271 }
272
273 /**
274  * Check if there is more work to do on ptlrpcd set.
275  * Returns 1 if yes.
276  */
277 static int ptlrpcd_check(struct lu_env *env, struct ptlrpcd_ctl *pc)
278 {
279         struct list_head *tmp, *pos;
280         struct ptlrpc_request *req;
281         struct ptlrpc_request_set *set = pc->pc_set;
282         int rc = 0;
283         int rc2;
284
285         if (atomic_read(&set->set_new_count)) {
286                 spin_lock(&set->set_new_req_lock);
287                 if (likely(!list_empty(&set->set_new_requests))) {
288                         list_splice_init(&set->set_new_requests,
289                                              &set->set_requests);
290                         atomic_add(atomic_read(&set->set_new_count),
291                                        &set->set_remaining);
292                         atomic_set(&set->set_new_count, 0);
293                         /*
294                          * Need to calculate its timeout.
295                          */
296                         rc = 1;
297                 }
298                 spin_unlock(&set->set_new_req_lock);
299         }
300
301         /* We should call lu_env_refill() before handling new requests to make
302          * sure that env key the requests depending on really exists.
303          */
304         rc2 = lu_env_refill(env);
305         if (rc2 != 0) {
306                 /*
307                  * XXX This is very awkward situation, because
308                  * execution can neither continue (request
309                  * interpreters assume that env is set up), nor repeat
310                  * the loop (as this potentially results in a tight
311                  * loop of -ENOMEM's).
312                  *
313                  * Fortunately, refill only ever does something when
314                  * new modules are loaded, i.e., early during boot up.
315                  */
316                 CERROR("Failure to refill session: %d\n", rc2);
317                 return rc;
318         }
319
320         if (atomic_read(&set->set_remaining))
321                 rc |= ptlrpc_check_set(env, set);
322
323         /* NB: ptlrpc_check_set has already moved completed request at the
324          * head of seq::set_requests */
325         list_for_each_safe(pos, tmp, &set->set_requests) {
326                 req = list_entry(pos, struct ptlrpc_request, rq_set_chain);
327                 if (req->rq_phase != RQ_PHASE_COMPLETE)
328                         break;
329
330                 list_del_init(&req->rq_set_chain);
331                 req->rq_set = NULL;
332                 ptlrpc_req_finished(req);
333         }
334
335         if (rc == 0) {
336                 /*
337                  * If new requests have been added, make sure to wake up.
338                  */
339                 rc = atomic_read(&set->set_new_count);
340
341                 /* If we have nothing to do, check whether we can take some
342                  * work from our partner threads. */
343                 if (rc == 0 && pc->pc_npartners > 0) {
344                         struct ptlrpcd_ctl *partner;
345                         struct ptlrpc_request_set *ps;
346                         int first = pc->pc_cursor;
347
348                         do {
349                                 partner = pc->pc_partners[pc->pc_cursor++];
350                                 if (pc->pc_cursor >= pc->pc_npartners)
351                                         pc->pc_cursor = 0;
352                                 if (partner == NULL)
353                                         continue;
354
355                                 spin_lock(&partner->pc_lock);
356                                 ps = partner->pc_set;
357                                 if (ps == NULL) {
358                                         spin_unlock(&partner->pc_lock);
359                                         continue;
360                                 }
361
362                                 ptlrpc_reqset_get(ps);
363                                 spin_unlock(&partner->pc_lock);
364
365                                 if (atomic_read(&ps->set_new_count)) {
366                                         rc = ptlrpcd_steal_rqset(set, ps);
367                                         if (rc > 0)
368                                                 CDEBUG(D_RPCTRACE, "transfer %d async RPCs [%d->%d]\n",
369                                                        rc, partner->pc_index,
370                                                        pc->pc_index);
371                                 }
372                                 ptlrpc_reqset_put(ps);
373                         } while (rc == 0 && pc->pc_cursor != first);
374                 }
375         }
376
377         return rc;
378 }
379
380 /**
381  * Main ptlrpcd thread.
382  * ptlrpc's code paths like to execute in process context, so we have this
383  * thread which spins on a set which contains the rpcs and sends them.
384  *
385  */
386 static int ptlrpcd(void *arg)
387 {
388         struct ptlrpcd_ctl *pc = arg;
389         struct ptlrpc_request_set *set;
390         struct lu_env env = { .le_ses = NULL };
391         int rc = 0;
392         int exit = 0;
393
394         unshare_fs_struct();
395         if (cfs_cpt_bind(cfs_cpt_table, pc->pc_cpt) != 0)
396                 CWARN("Failed to bind %s on CPT %d\n", pc->pc_name, pc->pc_cpt);
397
398         /*
399          * Allocate the request set after the thread has been bound
400          * above. This is safe because no requests will be queued
401          * until all ptlrpcd threads have confirmed that they have
402          * successfully started.
403          */
404         set = ptlrpc_prep_set();
405         if (!set) {
406                 rc = -ENOMEM;
407                 goto failed;
408         }
409         spin_lock(&pc->pc_lock);
410         pc->pc_set = set;
411         spin_unlock(&pc->pc_lock);
412         /*
413          * XXX So far only "client" ptlrpcd uses an environment. In
414          * the future, ptlrpcd thread (or a thread-set) has to given
415          * an argument, describing its "scope".
416          */
417         rc = lu_context_init(&env.le_ctx,
418                              LCT_CL_THREAD|LCT_REMEMBER|LCT_NOREF);
419         if (rc != 0)
420                 goto failed;
421
422         complete(&pc->pc_starting);
423
424         /*
425          * This mainloop strongly resembles ptlrpc_set_wait() except that our
426          * set never completes.  ptlrpcd_check() calls ptlrpc_check_set() when
427          * there are requests in the set. New requests come in on the set's
428          * new_req_list and ptlrpcd_check() moves them into the set.
429          */
430         do {
431                 struct l_wait_info lwi;
432                 int timeout;
433
434                 timeout = ptlrpc_set_next_timeout(set);
435                 lwi = LWI_TIMEOUT(cfs_time_seconds(timeout ? timeout : 1),
436                                   ptlrpc_expired_set, set);
437
438                 lu_context_enter(&env.le_ctx);
439                 l_wait_event(set->set_waitq,
440                              ptlrpcd_check(&env, pc), &lwi);
441                 lu_context_exit(&env.le_ctx);
442
443                 /*
444                  * Abort inflight rpcs for forced stop case.
445                  */
446                 if (test_bit(LIOD_STOP, &pc->pc_flags)) {
447                         if (test_bit(LIOD_FORCE, &pc->pc_flags))
448                                 ptlrpc_abort_set(set);
449                         exit++;
450                 }
451
452                 /*
453                  * Let's make one more loop to make sure that ptlrpcd_check()
454                  * copied all raced new rpcs into the set so we can kill them.
455                  */
456         } while (exit < 2);
457
458         /*
459          * Wait for inflight requests to drain.
460          */
461         if (!list_empty(&set->set_requests))
462                 ptlrpc_set_wait(set);
463         lu_context_fini(&env.le_ctx);
464
465         complete(&pc->pc_finishing);
466
467         return 0;
468 failed:
469         pc->pc_error = rc;
470         complete(&pc->pc_starting);
471         return rc;
472 }
473
474 static void ptlrpcd_ctl_init(struct ptlrpcd_ctl *pc, int index, int cpt)
475 {
476         pc->pc_index = index;
477         pc->pc_cpt = cpt;
478         init_completion(&pc->pc_starting);
479         init_completion(&pc->pc_finishing);
480         spin_lock_init(&pc->pc_lock);
481
482         if (index < 0) {
483                 /* Recovery thread. */
484                 snprintf(pc->pc_name, sizeof(pc->pc_name), "ptlrpcd_rcv");
485         } else {
486                 /* Regular thread. */
487                 snprintf(pc->pc_name, sizeof(pc->pc_name),
488                          "ptlrpcd_%02d_%02d", cpt, index);
489         }
490 }
491
492 /* XXX: We want multiple CPU cores to share the async RPC load. So we
493  *      start many ptlrpcd threads. We also want to reduce the ptlrpcd
494  *      overhead caused by data transfer cross-CPU cores. So we bind
495  *      all ptlrpcd threads to a CPT, in the expectation that CPTs
496  *      will be defined in a way that matches these boundaries. Within
497  *      a CPT a ptlrpcd thread can be scheduled on any available core.
498  *
499  *      Each ptlrpcd thread has its own request queue. This can cause
500  *      response delay if the thread is already busy. To help with
501  *      this we define partner threads: these are other threads bound
502  *      to the same CPT which will check for work in each other's
503  *      request queues if they have no work to do.
504  *
505  *      The desired number of partner threads can be tuned by setting
506  *      ptlrpcd_partner_group_size. The default is to create pairs of
507  *      partner threads.
508  */
509 static int ptlrpcd_partners(struct ptlrpcd *pd, int index)
510 {
511         struct ptlrpcd_ctl *pc;
512         struct ptlrpcd_ctl **ppc;
513         int first;
514         int i;
515         int rc = 0;
516         int size;
517
518         LASSERT(index >= 0 && index < pd->pd_nthreads);
519         pc = &pd->pd_threads[index];
520         pc->pc_npartners = pd->pd_groupsize - 1;
521
522         if (pc->pc_npartners <= 0)
523                 goto out;
524
525         size = sizeof(struct ptlrpcd_ctl *) * pc->pc_npartners;
526         pc->pc_partners = kzalloc_node(size, GFP_NOFS,
527                                        cfs_cpt_spread_node(cfs_cpt_table,
528                                                            pc->pc_cpt));
529         if (!pc->pc_partners) {
530                 pc->pc_npartners = 0;
531                 rc = -ENOMEM;
532                 goto out;
533         }
534
535         first = index - index % pd->pd_groupsize;
536         ppc = pc->pc_partners;
537         for (i = first; i < first + pd->pd_groupsize; i++) {
538                 if (i != index)
539                         *ppc++ = &pd->pd_threads[i];
540         }
541 out:
542         return rc;
543 }
544
545 int ptlrpcd_start(struct ptlrpcd_ctl *pc)
546 {
547         struct task_struct *task;
548         int rc = 0;
549
550         /*
551          * Do not allow start second thread for one pc.
552          */
553         if (test_and_set_bit(LIOD_START, &pc->pc_flags)) {
554                 CWARN("Starting second thread (%s) for same pc %p\n",
555                       pc->pc_name, pc);
556                 return 0;
557         }
558
559         /*
560          * So far only "client" ptlrpcd uses an environment. In the future,
561          * ptlrpcd thread (or a thread-set) has to be given an argument,
562          * describing its "scope".
563          */
564         rc = lu_context_init(&pc->pc_env.le_ctx, LCT_CL_THREAD|LCT_REMEMBER);
565         if (rc != 0)
566                 goto out;
567
568         task = kthread_run(ptlrpcd, pc, "%s", pc->pc_name);
569         if (IS_ERR(task)) {
570                 rc = PTR_ERR(task);
571                 goto out_set;
572         }
573
574         wait_for_completion(&pc->pc_starting);
575         rc = pc->pc_error;
576         if (rc != 0)
577                 goto out_set;
578
579         return 0;
580
581 out_set:
582         if (pc->pc_set != NULL) {
583                 struct ptlrpc_request_set *set = pc->pc_set;
584
585                 spin_lock(&pc->pc_lock);
586                 pc->pc_set = NULL;
587                 spin_unlock(&pc->pc_lock);
588                 ptlrpc_set_destroy(set);
589         }
590         lu_context_fini(&pc->pc_env.le_ctx);
591
592 out:
593         clear_bit(LIOD_START, &pc->pc_flags);
594         return rc;
595 }
596
597 void ptlrpcd_stop(struct ptlrpcd_ctl *pc, int force)
598 {
599         if (!test_bit(LIOD_START, &pc->pc_flags)) {
600                 CWARN("Thread for pc %p was not started\n", pc);
601                 return;
602         }
603
604         set_bit(LIOD_STOP, &pc->pc_flags);
605         if (force)
606                 set_bit(LIOD_FORCE, &pc->pc_flags);
607         wake_up(&pc->pc_set->set_waitq);
608 }
609
610 void ptlrpcd_free(struct ptlrpcd_ctl *pc)
611 {
612         struct ptlrpc_request_set *set = pc->pc_set;
613
614         if (!test_bit(LIOD_START, &pc->pc_flags)) {
615                 CWARN("Thread for pc %p was not started\n", pc);
616                 goto out;
617         }
618
619         wait_for_completion(&pc->pc_finishing);
620         lu_context_fini(&pc->pc_env.le_ctx);
621
622         spin_lock(&pc->pc_lock);
623         pc->pc_set = NULL;
624         spin_unlock(&pc->pc_lock);
625         ptlrpc_set_destroy(set);
626
627         clear_bit(LIOD_START, &pc->pc_flags);
628         clear_bit(LIOD_STOP, &pc->pc_flags);
629         clear_bit(LIOD_FORCE, &pc->pc_flags);
630
631 out:
632         if (pc->pc_npartners > 0) {
633                 LASSERT(pc->pc_partners != NULL);
634
635                 kfree(pc->pc_partners);
636                 pc->pc_partners = NULL;
637         }
638         pc->pc_npartners = 0;
639         pc->pc_error = 0;
640 }
641
642 static void ptlrpcd_fini(void)
643 {
644         int i;
645         int j;
646
647         if (ptlrpcds != NULL) {
648                 for (i = 0; i < ptlrpcds_num; i++) {
649                         if (!ptlrpcds[i])
650                                 break;
651                         for (j = 0; j < ptlrpcds[i]->pd_nthreads; j++)
652                                 ptlrpcd_stop(&ptlrpcds[i]->pd_threads[j], 0);
653                         for (j = 0; j < ptlrpcds[i]->pd_nthreads; j++)
654                                 ptlrpcd_free(&ptlrpcds[i]->pd_threads[j]);
655                         kfree(ptlrpcds[i]);
656                         ptlrpcds[i] = NULL;
657                 }
658                 kfree(ptlrpcds);
659         }
660         ptlrpcds_num = 0;
661
662         ptlrpcd_stop(&ptlrpcd_rcv, 0);
663         ptlrpcd_free(&ptlrpcd_rcv);
664
665         kfree(ptlrpcds_cpt_idx);
666         ptlrpcds_cpt_idx = NULL;
667 }
668
669 static int ptlrpcd_init(void)
670 {
671         int nthreads;
672         int groupsize;
673         int size;
674         int i;
675         int j;
676         int rc = 0;
677         struct cfs_cpt_table *cptable;
678         __u32 *cpts = NULL;
679         int ncpts;
680         int cpt;
681         struct ptlrpcd *pd;
682
683         /*
684          * Determine the CPTs that ptlrpcd threads will run on.
685          */
686         cptable = cfs_cpt_table;
687         ncpts = cfs_cpt_number(cptable);
688         if (ptlrpcd_cpts) {
689                 struct cfs_expr_list *el;
690
691                 size = ncpts * sizeof(ptlrpcds_cpt_idx[0]);
692                 ptlrpcds_cpt_idx = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
693                 if (!ptlrpcds_cpt_idx) {
694                         rc = -ENOMEM;
695                         goto out;
696                 }
697
698                 rc = cfs_expr_list_parse(ptlrpcd_cpts,
699                                          strlen(ptlrpcd_cpts),
700                                          0, ncpts - 1, &el);
701
702                 if (rc != 0) {
703                         CERROR("ptlrpcd_cpts: invalid CPT pattern string: %s",
704                                ptlrpcd_cpts);
705                         rc = -EINVAL;
706                         goto out;
707                 }
708
709                 rc = cfs_expr_list_values(el, ncpts, &cpts);
710                 cfs_expr_list_free(el);
711                 if (rc <= 0) {
712                         CERROR("ptlrpcd_cpts: failed to parse CPT array %s: %d\n",
713                                ptlrpcd_cpts, rc);
714                         if (rc == 0)
715                                 rc = -EINVAL;
716                         goto out;
717                 }
718
719                 /*
720                  * Create the cpt-to-index map. When there is no match
721                  * in the cpt table, pick a cpt at random. This could
722                  * be changed to take the topology of the system into
723                  * account.
724                  */
725                 for (cpt = 0; cpt < ncpts; cpt++) {
726                         for (i = 0; i < rc; i++)
727                                 if (cpts[i] == cpt)
728                                         break;
729                         if (i >= rc)
730                                 i = cpt % rc;
731                         ptlrpcds_cpt_idx[cpt] = i;
732                 }
733
734                 cfs_expr_list_values_free(cpts, rc);
735                 ncpts = rc;
736         }
737         ptlrpcds_num = ncpts;
738
739         size = ncpts * sizeof(ptlrpcds[0]);
740         ptlrpcds = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
741         if (!ptlrpcds) {
742                 rc = -ENOMEM;
743                 goto out;
744         }
745
746         /*
747          * The max_ptlrpcds parameter is obsolete, but do something
748          * sane if it has been tuned, and complain if
749          * ptlrpcd_per_cpt_max has also been tuned.
750          */
751         if (max_ptlrpcds != 0) {
752                 CWARN("max_ptlrpcds is obsolete.\n");
753                 if (ptlrpcd_per_cpt_max == 0) {
754                         ptlrpcd_per_cpt_max = max_ptlrpcds / ncpts;
755                         /* Round up if there is a remainder. */
756                         if (max_ptlrpcds % ncpts != 0)
757                                 ptlrpcd_per_cpt_max++;
758                         CWARN("Setting ptlrpcd_per_cpt_max = %d\n",
759                               ptlrpcd_per_cpt_max);
760                 } else {
761                         CWARN("ptlrpd_per_cpt_max is also set!\n");
762                 }
763         }
764
765         /*
766          * The ptlrpcd_bind_policy parameter is obsolete, but do
767          * something sane if it has been tuned, and complain if
768          * ptlrpcd_partner_group_size is also tuned.
769          */
770         if (ptlrpcd_bind_policy != 0) {
771                 CWARN("ptlrpcd_bind_policy is obsolete.\n");
772                 if (ptlrpcd_partner_group_size == 0) {
773                         switch (ptlrpcd_bind_policy) {
774                         case 1: /* PDB_POLICY_NONE */
775                         case 2: /* PDB_POLICY_FULL */
776                                 ptlrpcd_partner_group_size = 1;
777                                 break;
778                         case 3: /* PDB_POLICY_PAIR */
779                                 ptlrpcd_partner_group_size = 2;
780                                 break;
781                         case 4: /* PDB_POLICY_NEIGHBOR */
782 #ifdef CONFIG_NUMA
783                                 ptlrpcd_partner_group_size = -1; /* CPT */
784 #else
785                                 ptlrpcd_partner_group_size = 3; /* Triplets */
786 #endif
787                                 break;
788                         default: /* Illegal value, use the default. */
789                                 ptlrpcd_partner_group_size = 2;
790                                 break;
791                         }
792                         CWARN("Setting ptlrpcd_partner_group_size = %d\n",
793                               ptlrpcd_partner_group_size);
794                 } else {
795                         CWARN("ptlrpcd_partner_group_size is also set!\n");
796                 }
797         }
798
799         if (ptlrpcd_partner_group_size == 0)
800                 ptlrpcd_partner_group_size = 2;
801         else if (ptlrpcd_partner_group_size < 0)
802                 ptlrpcd_partner_group_size = -1;
803         else if (ptlrpcd_per_cpt_max > 0 &&
804                  ptlrpcd_partner_group_size > ptlrpcd_per_cpt_max)
805                 ptlrpcd_partner_group_size = ptlrpcd_per_cpt_max;
806
807         /*
808          * Start the recovery thread first.
809          */
810         set_bit(LIOD_RECOVERY, &ptlrpcd_rcv.pc_flags);
811         ptlrpcd_ctl_init(&ptlrpcd_rcv, -1, CFS_CPT_ANY);
812         rc = ptlrpcd_start(&ptlrpcd_rcv);
813         if (rc < 0)
814                 goto out;
815
816         for (i = 0; i < ncpts; i++) {
817                 if (!cpts)
818                         cpt = i;
819                 else
820                         cpt = cpts[i];
821
822                 nthreads = cfs_cpt_weight(cptable, cpt);
823                 if (ptlrpcd_per_cpt_max > 0 && ptlrpcd_per_cpt_max < nthreads)
824                         nthreads = ptlrpcd_per_cpt_max;
825                 if (nthreads < 2)
826                         nthreads = 2;
827
828                 if (ptlrpcd_partner_group_size <= 0) {
829                         groupsize = nthreads;
830                 } else if (nthreads <= ptlrpcd_partner_group_size) {
831                         groupsize = nthreads;
832                 } else {
833                         groupsize = ptlrpcd_partner_group_size;
834                         if (nthreads % groupsize != 0)
835                                 nthreads += groupsize - (nthreads % groupsize);
836                 }
837
838                 size = offsetof(struct ptlrpcd, pd_threads[nthreads]);
839                 pd = kzalloc_node(size, GFP_NOFS,
840                                   cfs_cpt_spread_node(cfs_cpt_table, cpt));
841                 if (!pd) {
842                         rc = -ENOMEM;
843                         goto out;
844                 }
845                 pd->pd_size = size;
846                 pd->pd_index = i;
847                 pd->pd_cpt = cpt;
848                 pd->pd_cursor = 0;
849                 pd->pd_nthreads = nthreads;
850                 pd->pd_groupsize = groupsize;
851                 ptlrpcds[i] = pd;
852
853                 /*
854                  * The ptlrpcd threads in a partner group can access
855                  * each other's struct ptlrpcd_ctl, so these must be
856                  * initialized before any thread is started.
857                  */
858                 for (j = 0; j < nthreads; j++) {
859                         ptlrpcd_ctl_init(&pd->pd_threads[j], j, cpt);
860                         rc = ptlrpcd_partners(pd, j);
861                         if (rc < 0)
862                                 goto out;
863                 }
864
865                 /* XXX: We start nthreads ptlrpc daemons.
866                  *      Each of them can process any non-recovery
867                  *      async RPC to improve overall async RPC
868                  *      efficiency.
869                  *
870                  *      But there are some issues with async I/O RPCs
871                  *      and async non-I/O RPCs processed in the same
872                  *      set under some cases. The ptlrpcd may be
873                  *      blocked by some async I/O RPC(s), then will
874                  *      cause other async non-I/O RPC(s) can not be
875                  *      processed in time.
876                  *
877                  *      Maybe we should distinguish blocked async RPCs
878                  *      from non-blocked async RPCs, and process them
879                  *      in different ptlrpcd sets to avoid unnecessary
880                  *      dependency. But how to distribute async RPCs
881                  *      load among all the ptlrpc daemons becomes
882                  *      another trouble.
883                  */
884                 for (j = 0; j < nthreads; j++) {
885                         rc = ptlrpcd_start(&pd->pd_threads[j]);
886                         if (rc < 0)
887                                 goto out;
888                 }
889         }
890 out:
891         if (rc != 0)
892                 ptlrpcd_fini();
893
894         return rc;
895 }
896
897 int ptlrpcd_addref(void)
898 {
899         int rc = 0;
900
901         mutex_lock(&ptlrpcd_mutex);
902         if (++ptlrpcd_users == 1)
903                 rc = ptlrpcd_init();
904         mutex_unlock(&ptlrpcd_mutex);
905         return rc;
906 }
907 EXPORT_SYMBOL(ptlrpcd_addref);
908
909 void ptlrpcd_decref(void)
910 {
911         mutex_lock(&ptlrpcd_mutex);
912         if (--ptlrpcd_users == 0)
913                 ptlrpcd_fini();
914         mutex_unlock(&ptlrpcd_mutex);
915 }
916 EXPORT_SYMBOL(ptlrpcd_decref);
917 /** @} ptlrpcd */